在此过程中,美团无人配送团队也取得了一些技术层面的突破,比如基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法,论文已发表在IROS2019。IROS的全称是IEEE/RSJInternationalConfe..
2019-11-2120:51:26本文详细阐述了美团在基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法的研究。有关轨迹预测算法的研究还在继续,希望能与同行一起交流学习。1.背景民以食为天,如何提升超大规模配送网络的整体配送效率,改善数亿消费者在”吃“方面的体验,是一项极具挑战的技术难题。
顶会论文:基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法,极市视觉算法开发者社区,旨在为视觉算法开发者提供高质量视觉前沿学术理论,技术干货分享,结识同业伙伴,协同翻译国外视觉算法干货,分享视觉算法应用的平台
基于LSTM网络,增加社交-距离感知池化层,得到SD-LSTM,对局部邻域内的行人间的交互进行建模,而后采用时空图,引入视觉注意力机制,对人群中所有行人运动状态的变化进行全局建模,在行人的基础上进行行人运动轨迹的预测。
摘要:2019年6月美团自动驾驶组发表在arXiv的论文。由于行人之间的复杂互动,行人轨迹预测问题是一个巨大的挑战。先前的方法仅对行人之间的成对交互进行建模,这不仅过分简化了行人之间的交互,而且计算效率低下。
目前,预测行走轨迹的方式可以分为四类,分别为:基于规则的方法、基于网格的方法、基于注意力的方法和基于时空图的方法。(1)基于规则的方法:SocialForce是一种基于规则来预测行人轨迹的方法。它将行人之间的交互归结为两种作用力:吸引力和排斥力。
论文9:EncodingCrowdInteractionwithDeepNeuralNetworkforPedestrianTrajectoryPrediction(徐衍钰,朴志新,高盛华)行人轨迹预测是一项具有挑战性的任务,源于行人行走过程中复杂…
轨迹预测文献阅读整理(轨迹多样性、车辆轨迹、图神经网络、潜码).近日阅读了一些和轨迹预测相关的文献,但由于学业事务较多,因此无法抽出足够的时间对文章进行细致的梳理,在此对所阅读的5篇文章中的亮点进行简要的梳理。.5篇论文的研究目的都是...
顶会论文:基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法总第371篇2019年第49篇本文详细阐述了美团在基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法的研究。有关轨迹预测算法的研究还在继续,希望能与同行一起交流
论文推荐|李清泉:GIS辅助的室内定位技术研究进展.第一作者简介:李清泉(1965-),男,教授,博士生导师,研究方向为动态精密工程测量。.E-mail:liqq@szu.edu.摘要:室内定位技术是目前基于位置服务领域的研究热点之一,已引起部门、产业界和学术界的...
在此过程中,美团无人配送团队也取得了一些技术层面的突破,比如基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法,论文已发表在IROS2019。IROS的全称是IEEE/RSJInternationalConfe..
2019-11-2120:51:26本文详细阐述了美团在基于神经网络StarNet的行人轨迹交互预测算法的研究。有关轨迹预测算法的研究还在继续,希望能与同行一起交流学习。1.背景民以食为天,如何提升超大规模配送网络的整体配送效率,改善数亿消费者在”吃“方面的体验,是一项极具挑战的技术难题。
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基于LSTM网络,增加社交-距离感知池化层,得到SD-LSTM,对局部邻域内的行人间的交互进行建模,而后采用时空图,引入视觉注意力机制,对人群中所有行人运动状态的变化进行全局建模,在行人的基础上进行行人运动轨迹的预测。
摘要:2019年6月美团自动驾驶组发表在arXiv的论文。由于行人之间的复杂互动,行人轨迹预测问题是一个巨大的挑战。先前的方法仅对行人之间的成对交互进行建模,这不仅过分简化了行人之间的交互,而且计算效率低下。
目前,预测行走轨迹的方式可以分为四类,分别为:基于规则的方法、基于网格的方法、基于注意力的方法和基于时空图的方法。(1)基于规则的方法:SocialForce是一种基于规则来预测行人轨迹的方法。它将行人之间的交互归结为两种作用力:吸引力和排斥力。
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